Documentation updates
[zfs.git] / module / zfs / zfs_ctldir.c
1 /*
2  * CDDL HEADER START
3  *
4  * The contents of this file are subject to the terms of the
5  * Common Development and Distribution License (the "License").
6  * You may not use this file except in compliance with the License.
7  *
8  * You can obtain a copy of the license at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE
9  * or http://www.opensolaris.org/os/licensing.
10  * See the License for the specific language governing permissions
11  * and limitations under the License.
12  *
13  * When distributing Covered Code, include this CDDL HEADER in each
14  * file and include the License file at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE.
15  * If applicable, add the following below this CDDL HEADER, with the
16  * fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying
17  * information: Portions Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
18  *
19  * CDDL HEADER END
20  */
21 /*
22  * Copyright (c) 2005, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
23  */
24
25 /*
26  * ZFS control directory (a.k.a. ".zfs")
27  *
28  * This directory provides a common location for all ZFS meta-objects.
29  * Currently, this is only the 'snapshot' directory, but this may expand in the
30  * future.  The elements are built using the GFS primitives, as the hierarchy
31  * does not actually exist on disk.
32  *
33  * For 'snapshot', we don't want to have all snapshots always mounted, because
34  * this would take up a huge amount of space in /etc/mtab.  We have three
35  * types of objects:
36  *
37  *      ctldir ------> snapshotdir -------> snapshot
38  *                                             |
39  *                                             |
40  *                                             V
41  *                                         mounted fs
42  *
43  * The 'snapshot' node contains just enough information to lookup '..' and act
44  * as a mountpoint for the snapshot.  Whenever we lookup a specific snapshot, we
45  * perform an automount of the underlying filesystem and return the
46  * corresponding vnode.
47  *
48  * All mounts are handled automatically by the kernel, but unmounts are
49  * (currently) handled from user land.  The main reason is that there is no
50  * reliable way to auto-unmount the filesystem when it's "no longer in use".
51  * When the user unmounts a filesystem, we call zfsctl_unmount(), which
52  * unmounts any snapshots within the snapshot directory.
53  *
54  * The '.zfs', '.zfs/snapshot', and all directories created under
55  * '.zfs/snapshot' (ie: '.zfs/snapshot/<snapname>') are all GFS nodes and
56  * share the same vfs_t as the head filesystem (what '.zfs' lives under).
57  *
58  * File systems mounted ontop of the GFS nodes '.zfs/snapshot/<snapname>'
59  * (ie: snapshots) are ZFS nodes and have their own unique vfs_t.
60  * However, vnodes within these mounted on file systems have their v_vfsp
61  * fields set to the head filesystem to make NFS happy (see
62  * zfsctl_snapdir_lookup()). We VFS_HOLD the head filesystem's vfs_t
63  * so that it cannot be freed until all snapshots have been unmounted.
64  */
65
66 #ifdef HAVE_ZPL
67
68 #include <fs/fs_subr.h>
69 #include <sys/zfs_ctldir.h>
70 #include <sys/zfs_ioctl.h>
71 #include <sys/zfs_vfsops.h>
72 #include <sys/vfs_opreg.h>
73 #include <sys/gfs.h>
74 #include <sys/stat.h>
75 #include <sys/dmu.h>
76 #include <sys/dsl_deleg.h>
77 #include <sys/mount.h>
78 #include <sys/sunddi.h>
79
80 #include "zfs_namecheck.h"
81
82 typedef struct zfsctl_node {
83         gfs_dir_t       zc_gfs_private;
84         uint64_t        zc_id;
85         timestruc_t     zc_cmtime;      /* ctime and mtime, always the same */
86 } zfsctl_node_t;
87
88 typedef struct zfsctl_snapdir {
89         zfsctl_node_t   sd_node;
90         kmutex_t        sd_lock;
91         avl_tree_t      sd_snaps;
92 } zfsctl_snapdir_t;
93
94 typedef struct {
95         char            *se_name;
96         vnode_t         *se_root;
97         avl_node_t      se_node;
98 } zfs_snapentry_t;
99
100 static int
101 snapentry_compare(const void *a, const void *b)
102 {
103         const zfs_snapentry_t *sa = a;
104         const zfs_snapentry_t *sb = b;
105         int ret = strcmp(sa->se_name, sb->se_name);
106
107         if (ret < 0)
108                 return (-1);
109         else if (ret > 0)
110                 return (1);
111         else
112                 return (0);
113 }
114
115 vnodeops_t *zfsctl_ops_root;
116 vnodeops_t *zfsctl_ops_snapdir;
117 vnodeops_t *zfsctl_ops_snapshot;
118 vnodeops_t *zfsctl_ops_shares;
119 vnodeops_t *zfsctl_ops_shares_dir;
120
121 static const fs_operation_def_t zfsctl_tops_root[];
122 static const fs_operation_def_t zfsctl_tops_snapdir[];
123 static const fs_operation_def_t zfsctl_tops_snapshot[];
124 static const fs_operation_def_t zfsctl_tops_shares[];
125
126 static vnode_t *zfsctl_mknode_snapdir(vnode_t *);
127 static vnode_t *zfsctl_mknode_shares(vnode_t *);
128 static vnode_t *zfsctl_snapshot_mknode(vnode_t *, uint64_t objset);
129 static int zfsctl_unmount_snap(zfs_snapentry_t *, int, cred_t *);
130
131 static gfs_opsvec_t zfsctl_opsvec[] = {
132         { ".zfs", zfsctl_tops_root, &zfsctl_ops_root },
133         { ".zfs/snapshot", zfsctl_tops_snapdir, &zfsctl_ops_snapdir },
134         { ".zfs/snapshot/vnode", zfsctl_tops_snapshot, &zfsctl_ops_snapshot },
135         { ".zfs/shares", zfsctl_tops_shares, &zfsctl_ops_shares_dir },
136         { ".zfs/shares/vnode", zfsctl_tops_shares, &zfsctl_ops_shares },
137         { NULL }
138 };
139
140 /*
141  * Root directory elements.  We only have two entries
142  * snapshot and shares.
143  */
144 static gfs_dirent_t zfsctl_root_entries[] = {
145         { "snapshot", zfsctl_mknode_snapdir, GFS_CACHE_VNODE },
146         { "shares", zfsctl_mknode_shares, GFS_CACHE_VNODE },
147         { NULL }
148 };
149
150 /* include . and .. in the calculation */
151 #define NROOT_ENTRIES   ((sizeof (zfsctl_root_entries) / \
152     sizeof (gfs_dirent_t)) + 1)
153
154
155 /*
156  * Initialize the various GFS pieces we'll need to create and manipulate .zfs
157  * directories.  This is called from the ZFS init routine, and initializes the
158  * vnode ops vectors that we'll be using.
159  */
160 void
161 zfsctl_init(void)
162 {
163         VERIFY(gfs_make_opsvec(zfsctl_opsvec) == 0);
164 }
165
166 void
167 zfsctl_fini(void)
168 {
169         /*
170          * Remove vfsctl vnode ops
171          */
172         if (zfsctl_ops_root)
173                 vn_freevnodeops(zfsctl_ops_root);
174         if (zfsctl_ops_snapdir)
175                 vn_freevnodeops(zfsctl_ops_snapdir);
176         if (zfsctl_ops_snapshot)
177                 vn_freevnodeops(zfsctl_ops_snapshot);
178         if (zfsctl_ops_shares)
179                 vn_freevnodeops(zfsctl_ops_shares);
180         if (zfsctl_ops_shares_dir)
181                 vn_freevnodeops(zfsctl_ops_shares_dir);
182
183         zfsctl_ops_root = NULL;
184         zfsctl_ops_snapdir = NULL;
185         zfsctl_ops_snapshot = NULL;
186         zfsctl_ops_shares = NULL;
187         zfsctl_ops_shares_dir = NULL;
188 }
189
190 boolean_t
191 zfsctl_is_node(vnode_t *vp)
192 {
193         return (vn_matchops(vp, zfsctl_ops_root) ||
194             vn_matchops(vp, zfsctl_ops_snapdir) ||
195             vn_matchops(vp, zfsctl_ops_snapshot) ||
196             vn_matchops(vp, zfsctl_ops_shares) ||
197             vn_matchops(vp, zfsctl_ops_shares_dir));
198
199 }
200
201 /*
202  * Return the inode number associated with the 'snapshot' or
203  * 'shares' directory.
204  */
205 /* ARGSUSED */
206 static ino64_t
207 zfsctl_root_inode_cb(vnode_t *vp, int index)
208 {
209         zfsvfs_t *zfsvfs = vp->v_vfsp->vfs_data;
210
211         ASSERT(index <= 2);
212
213         if (index == 0)
214                 return (ZFSCTL_INO_SNAPDIR);
215
216         return (zfsvfs->z_shares_dir);
217 }
218
219 /*
220  * Create the '.zfs' directory.  This directory is cached as part of the VFS
221  * structure.  This results in a hold on the vfs_t.  The code in zfs_umount()
222  * therefore checks against a vfs_count of 2 instead of 1.  This reference
223  * is removed when the ctldir is destroyed in the unmount.
224  */
225 void
226 zfsctl_create(zfsvfs_t *zfsvfs)
227 {
228         vnode_t *vp, *rvp;
229         zfsctl_node_t *zcp;
230         uint64_t crtime[2];
231
232         ASSERT(zfsvfs->z_ctldir == NULL);
233
234         vp = gfs_root_create(sizeof (zfsctl_node_t), zfsvfs->z_vfs,
235             zfsctl_ops_root, ZFSCTL_INO_ROOT, zfsctl_root_entries,
236             zfsctl_root_inode_cb, MAXNAMELEN, NULL, NULL);
237         zcp = vp->v_data;
238         zcp->zc_id = ZFSCTL_INO_ROOT;
239
240         VERIFY(VFS_ROOT(zfsvfs->z_vfs, &rvp) == 0);
241         VERIFY(0 == sa_lookup(VTOZ(rvp)->z_sa_hdl, SA_ZPL_CRTIME(zfsvfs),
242             &crtime, sizeof (crtime)));
243         ZFS_TIME_DECODE(&zcp->zc_cmtime, crtime);
244         VN_RELE(rvp);
245
246         /*
247          * We're only faking the fact that we have a root of a filesystem for
248          * the sake of the GFS interfaces.  Undo the flag manipulation it did
249          * for us.
250          */
251         vp->v_flag &= ~(VROOT | VNOCACHE | VNOMAP | VNOSWAP | VNOMOUNT);
252
253         zfsvfs->z_ctldir = vp;
254 }
255
256 /*
257  * Destroy the '.zfs' directory.  Only called when the filesystem is unmounted.
258  * There might still be more references if we were force unmounted, but only
259  * new zfs_inactive() calls can occur and they don't reference .zfs
260  */
261 void
262 zfsctl_destroy(zfsvfs_t *zfsvfs)
263 {
264         VN_RELE(zfsvfs->z_ctldir);
265         zfsvfs->z_ctldir = NULL;
266 }
267
268 /*
269  * Given a root znode, retrieve the associated .zfs directory.
270  * Add a hold to the vnode and return it.
271  */
272 vnode_t *
273 zfsctl_root(znode_t *zp)
274 {
275         ASSERT(zfs_has_ctldir(zp));
276         VN_HOLD(zp->z_zfsvfs->z_ctldir);
277         return (zp->z_zfsvfs->z_ctldir);
278 }
279
280 /*
281  * Common open routine.  Disallow any write access.
282  */
283 /* ARGSUSED */
284 static int
285 zfsctl_common_open(vnode_t **vpp, int flags, cred_t *cr, caller_context_t *ct)
286 {
287         if (flags & FWRITE)
288                 return (EACCES);
289
290         return (0);
291 }
292
293 /*
294  * Common close routine.  Nothing to do here.
295  */
296 /* ARGSUSED */
297 static int
298 zfsctl_common_close(vnode_t *vpp, int flags, int count, offset_t off,
299     cred_t *cr, caller_context_t *ct)
300 {
301         return (0);
302 }
303
304 /*
305  * Common access routine.  Disallow writes.
306  */
307 /* ARGSUSED */
308 static int
309 zfsctl_common_access(vnode_t *vp, int mode, int flags, cred_t *cr,
310     caller_context_t *ct)
311 {
312         if (flags & V_ACE_MASK) {
313                 if (mode & ACE_ALL_WRITE_PERMS)
314                         return (EACCES);
315         } else {
316                 if (mode & VWRITE)
317                         return (EACCES);
318         }
319
320         return (0);
321 }
322
323 /*
324  * Common getattr function.  Fill in basic information.
325  */
326 static void
327 zfsctl_common_getattr(vnode_t *vp, vattr_t *vap)
328 {
329         timestruc_t     now;
330
331         vap->va_uid = 0;
332         vap->va_gid = 0;
333         vap->va_rdev = 0;
334         /*
335          * We are a purely virtual object, so we have no
336          * blocksize or allocated blocks.
337          */
338         vap->va_blksize = 0;
339         vap->va_nblocks = 0;
340         vap->va_seq = 0;
341         vap->va_fsid = vp->v_vfsp->vfs_dev;
342         vap->va_mode = S_IRUSR | S_IXUSR | S_IRGRP | S_IXGRP |
343             S_IROTH | S_IXOTH;
344         vap->va_type = VDIR;
345         /*
346          * We live in the now (for atime).
347          */
348         gethrestime(&now);
349         vap->va_atime = now;
350 }
351
352 /*ARGSUSED*/
353 static int
354 zfsctl_common_fid(vnode_t *vp, fid_t *fidp, caller_context_t *ct)
355 {
356         zfsvfs_t        *zfsvfs = vp->v_vfsp->vfs_data;
357         zfsctl_node_t   *zcp = vp->v_data;
358         uint64_t        object = zcp->zc_id;
359         zfid_short_t    *zfid;
360         int             i;
361
362         ZFS_ENTER(zfsvfs);
363
364         if (fidp->fid_len < SHORT_FID_LEN) {
365                 fidp->fid_len = SHORT_FID_LEN;
366                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
367                 return (ENOSPC);
368         }
369
370         zfid = (zfid_short_t *)fidp;
371
372         zfid->zf_len = SHORT_FID_LEN;
373
374         for (i = 0; i < sizeof (zfid->zf_object); i++)
375                 zfid->zf_object[i] = (uint8_t)(object >> (8 * i));
376
377         /* .zfs znodes always have a generation number of 0 */
378         for (i = 0; i < sizeof (zfid->zf_gen); i++)
379                 zfid->zf_gen[i] = 0;
380
381         ZFS_EXIT(zfsvfs);
382         return (0);
383 }
384
385
386 /*ARGSUSED*/
387 static int
388 zfsctl_shares_fid(vnode_t *vp, fid_t *fidp, caller_context_t *ct)
389 {
390         zfsvfs_t        *zfsvfs = vp->v_vfsp->vfs_data;
391         znode_t         *dzp;
392         int             error;
393
394         ZFS_ENTER(zfsvfs);
395
396         if (zfsvfs->z_shares_dir == 0) {
397                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
398                 return (ENOTSUP);
399         }
400
401         if ((error = zfs_zget(zfsvfs, zfsvfs->z_shares_dir, &dzp)) == 0) {
402                 error = VOP_FID(ZTOV(dzp), fidp, ct);
403                 VN_RELE(ZTOV(dzp));
404         }
405
406         ZFS_EXIT(zfsvfs);
407         return (error);
408 }
409 /*
410  * .zfs inode namespace
411  *
412  * We need to generate unique inode numbers for all files and directories
413  * within the .zfs pseudo-filesystem.  We use the following scheme:
414  *
415  *      ENTRY                   ZFSCTL_INODE
416  *      .zfs                    1
417  *      .zfs/snapshot           2
418  *      .zfs/snapshot/<snap>    objectid(snap)
419  */
420
421 #define ZFSCTL_INO_SNAP(id)     (id)
422
423 /*
424  * Get root directory attributes.
425  */
426 /* ARGSUSED */
427 static int
428 zfsctl_root_getattr(vnode_t *vp, vattr_t *vap, int flags, cred_t *cr,
429     caller_context_t *ct)
430 {
431         zfsvfs_t *zfsvfs = vp->v_vfsp->vfs_data;
432         zfsctl_node_t *zcp = vp->v_data;
433
434         ZFS_ENTER(zfsvfs);
435         vap->va_nodeid = ZFSCTL_INO_ROOT;
436         vap->va_nlink = vap->va_size = NROOT_ENTRIES;
437         vap->va_mtime = vap->va_ctime = zcp->zc_cmtime;
438
439         zfsctl_common_getattr(vp, vap);
440         ZFS_EXIT(zfsvfs);
441
442         return (0);
443 }
444
445 /*
446  * Special case the handling of "..".
447  */
448 /* ARGSUSED */
449 int
450 zfsctl_root_lookup(vnode_t *dvp, char *nm, vnode_t **vpp, pathname_t *pnp,
451     int flags, vnode_t *rdir, cred_t *cr, caller_context_t *ct,
452     int *direntflags, pathname_t *realpnp)
453 {
454         zfsvfs_t *zfsvfs = dvp->v_vfsp->vfs_data;
455         int err;
456
457         /*
458          * No extended attributes allowed under .zfs
459          */
460         if (flags & LOOKUP_XATTR)
461                 return (EINVAL);
462
463         ZFS_ENTER(zfsvfs);
464
465         if (strcmp(nm, "..") == 0) {
466                 err = VFS_ROOT(dvp->v_vfsp, vpp);
467         } else {
468                 err = gfs_vop_lookup(dvp, nm, vpp, pnp, flags, rdir,
469                     cr, ct, direntflags, realpnp);
470         }
471
472         ZFS_EXIT(zfsvfs);
473
474         return (err);
475 }
476
477 static int
478 zfsctl_pathconf(vnode_t *vp, int cmd, ulong_t *valp, cred_t *cr,
479     caller_context_t *ct)
480 {
481         /*
482          * We only care about ACL_ENABLED so that libsec can
483          * display ACL correctly and not default to POSIX draft.
484          */
485         if (cmd == _PC_ACL_ENABLED) {
486                 *valp = _ACL_ACE_ENABLED;
487                 return (0);
488         }
489
490         return (fs_pathconf(vp, cmd, valp, cr, ct));
491 }
492
493 static const fs_operation_def_t zfsctl_tops_root[] = {
494         { VOPNAME_OPEN,         { .vop_open = zfsctl_common_open }      },
495         { VOPNAME_CLOSE,        { .vop_close = zfsctl_common_close }    },
496         { VOPNAME_IOCTL,        { .error = fs_inval }                   },
497         { VOPNAME_GETATTR,      { .vop_getattr = zfsctl_root_getattr }  },
498         { VOPNAME_ACCESS,       { .vop_access = zfsctl_common_access }  },
499         { VOPNAME_READDIR,      { .vop_readdir = gfs_vop_readdir }      },
500         { VOPNAME_LOOKUP,       { .vop_lookup = zfsctl_root_lookup }    },
501         { VOPNAME_SEEK,         { .vop_seek = fs_seek }                 },
502         { VOPNAME_INACTIVE,     { .vop_inactive = gfs_vop_inactive }    },
503         { VOPNAME_PATHCONF,     { .vop_pathconf = zfsctl_pathconf }     },
504         { VOPNAME_FID,          { .vop_fid = zfsctl_common_fid  }       },
505         { NULL }
506 };
507
508 static int
509 zfsctl_snapshot_zname(vnode_t *vp, const char *name, int len, char *zname)
510 {
511         objset_t *os = ((zfsvfs_t *)((vp)->v_vfsp->vfs_data))->z_os;
512
513         if (snapshot_namecheck(name, NULL, NULL) != 0)
514                 return (EILSEQ);
515         dmu_objset_name(os, zname);
516         if (strlen(zname) + 1 + strlen(name) >= len)
517                 return (ENAMETOOLONG);
518         (void) strcat(zname, "@");
519         (void) strcat(zname, name);
520         return (0);
521 }
522
523 static int
524 zfsctl_unmount_snap(zfs_snapentry_t *sep, int fflags, cred_t *cr)
525 {
526         vnode_t *svp = sep->se_root;
527         int error;
528
529         ASSERT(vn_ismntpt(svp));
530
531         /* this will be dropped by dounmount() */
532         if ((error = vn_vfswlock(svp)) != 0)
533                 return (error);
534
535         VN_HOLD(svp);
536         error = dounmount(vn_mountedvfs(svp), fflags, cr);
537         if (error) {
538                 VN_RELE(svp);
539                 return (error);
540         }
541
542         /*
543          * We can't use VN_RELE(), as that will try to invoke
544          * zfsctl_snapdir_inactive(), which would cause us to destroy
545          * the sd_lock mutex held by our caller.
546          */
547         ASSERT(svp->v_count == 1);
548         gfs_vop_inactive(svp, cr, NULL);
549
550         kmem_free(sep->se_name, strlen(sep->se_name) + 1);
551         kmem_free(sep, sizeof (zfs_snapentry_t));
552
553         return (0);
554 }
555
556 static void
557 zfsctl_rename_snap(zfsctl_snapdir_t *sdp, zfs_snapentry_t *sep, const char *nm)
558 {
559         avl_index_t where;
560         vfs_t *vfsp;
561         refstr_t *pathref;
562         char newpath[MAXNAMELEN];
563         char *tail;
564
565         ASSERT(MUTEX_HELD(&sdp->sd_lock));
566         ASSERT(sep != NULL);
567
568         vfsp = vn_mountedvfs(sep->se_root);
569         ASSERT(vfsp != NULL);
570
571         vfs_lock_wait(vfsp);
572
573         /*
574          * Change the name in the AVL tree.
575          */
576         avl_remove(&sdp->sd_snaps, sep);
577         kmem_free(sep->se_name, strlen(sep->se_name) + 1);
578         sep->se_name = kmem_alloc(strlen(nm) + 1, KM_SLEEP);
579         (void) strcpy(sep->se_name, nm);
580         VERIFY(avl_find(&sdp->sd_snaps, sep, &where) == NULL);
581         avl_insert(&sdp->sd_snaps, sep, where);
582
583         /*
584          * Change the current mountpoint info:
585          *      - update the tail of the mntpoint path
586          *      - update the tail of the resource path
587          */
588         pathref = vfs_getmntpoint(vfsp);
589         (void) strncpy(newpath, refstr_value(pathref), sizeof (newpath));
590         VERIFY((tail = strrchr(newpath, '/')) != NULL);
591         *(tail+1) = '\0';
592         ASSERT3U(strlen(newpath) + strlen(nm), <, sizeof (newpath));
593         (void) strcat(newpath, nm);
594         refstr_rele(pathref);
595         vfs_setmntpoint(vfsp, newpath, 0);
596
597         pathref = vfs_getresource(vfsp);
598         (void) strncpy(newpath, refstr_value(pathref), sizeof (newpath));
599         VERIFY((tail = strrchr(newpath, '@')) != NULL);
600         *(tail+1) = '\0';
601         ASSERT3U(strlen(newpath) + strlen(nm), <, sizeof (newpath));
602         (void) strcat(newpath, nm);
603         refstr_rele(pathref);
604         vfs_setresource(vfsp, newpath, 0);
605
606         vfs_unlock(vfsp);
607 }
608
609 /*ARGSUSED*/
610 static int
611 zfsctl_snapdir_rename(vnode_t *sdvp, char *snm, vnode_t *tdvp, char *tnm,
612     cred_t *cr, caller_context_t *ct, int flags)
613 {
614         zfsctl_snapdir_t *sdp = sdvp->v_data;
615         zfs_snapentry_t search, *sep;
616         zfsvfs_t *zfsvfs;
617         avl_index_t where;
618         char from[MAXNAMELEN], to[MAXNAMELEN];
619         char real[MAXNAMELEN];
620         int err;
621
622         zfsvfs = sdvp->v_vfsp->vfs_data;
623         ZFS_ENTER(zfsvfs);
624
625         if ((flags & FIGNORECASE) || zfsvfs->z_case == ZFS_CASE_INSENSITIVE) {
626                 err = dmu_snapshot_realname(zfsvfs->z_os, snm, real,
627                     MAXNAMELEN, NULL);
628                 if (err == 0) {
629                         snm = real;
630                 } else if (err != ENOTSUP) {
631                         ZFS_EXIT(zfsvfs);
632                         return (err);
633                 }
634         }
635
636         ZFS_EXIT(zfsvfs);
637
638         err = zfsctl_snapshot_zname(sdvp, snm, MAXNAMELEN, from);
639         if (!err)
640                 err = zfsctl_snapshot_zname(tdvp, tnm, MAXNAMELEN, to);
641         if (!err)
642                 err = zfs_secpolicy_rename_perms(from, to, cr);
643         if (err)
644                 return (err);
645
646         /*
647          * Cannot move snapshots out of the snapdir.
648          */
649         if (sdvp != tdvp)
650                 return (EINVAL);
651
652         if (strcmp(snm, tnm) == 0)
653                 return (0);
654
655         mutex_enter(&sdp->sd_lock);
656
657         search.se_name = (char *)snm;
658         if ((sep = avl_find(&sdp->sd_snaps, &search, &where)) == NULL) {
659                 mutex_exit(&sdp->sd_lock);
660                 return (ENOENT);
661         }
662
663         err = dmu_objset_rename(from, to, B_FALSE);
664         if (err == 0)
665                 zfsctl_rename_snap(sdp, sep, tnm);
666
667         mutex_exit(&sdp->sd_lock);
668
669         return (err);
670 }
671
672 /* ARGSUSED */
673 static int
674 zfsctl_snapdir_remove(vnode_t *dvp, char *name, vnode_t *cwd, cred_t *cr,
675     caller_context_t *ct, int flags)
676 {
677         zfsctl_snapdir_t *sdp = dvp->v_data;
678         zfs_snapentry_t *sep;
679         zfs_snapentry_t search;
680         zfsvfs_t *zfsvfs;
681         char snapname[MAXNAMELEN];
682         char real[MAXNAMELEN];
683         int err;
684
685         zfsvfs = dvp->v_vfsp->vfs_data;
686         ZFS_ENTER(zfsvfs);
687
688         if ((flags & FIGNORECASE) || zfsvfs->z_case == ZFS_CASE_INSENSITIVE) {
689
690                 err = dmu_snapshot_realname(zfsvfs->z_os, name, real,
691                     MAXNAMELEN, NULL);
692                 if (err == 0) {
693                         name = real;
694                 } else if (err != ENOTSUP) {
695                         ZFS_EXIT(zfsvfs);
696                         return (err);
697                 }
698         }
699
700         ZFS_EXIT(zfsvfs);
701
702         err = zfsctl_snapshot_zname(dvp, name, MAXNAMELEN, snapname);
703         if (!err)
704                 err = zfs_secpolicy_destroy_perms(snapname, cr);
705         if (err)
706                 return (err);
707
708         mutex_enter(&sdp->sd_lock);
709
710         search.se_name = name;
711         sep = avl_find(&sdp->sd_snaps, &search, NULL);
712         if (sep) {
713                 avl_remove(&sdp->sd_snaps, sep);
714                 err = zfsctl_unmount_snap(sep, MS_FORCE, cr);
715                 if (err)
716                         avl_add(&sdp->sd_snaps, sep);
717                 else
718                         err = dmu_objset_destroy(snapname, B_FALSE);
719         } else {
720                 err = ENOENT;
721         }
722
723         mutex_exit(&sdp->sd_lock);
724
725         return (err);
726 }
727
728 /*
729  * This creates a snapshot under '.zfs/snapshot'.
730  */
731 /* ARGSUSED */
732 static int
733 zfsctl_snapdir_mkdir(vnode_t *dvp, char *dirname, vattr_t *vap, vnode_t  **vpp,
734     cred_t *cr, caller_context_t *cc, int flags, vsecattr_t *vsecp)
735 {
736         zfsvfs_t *zfsvfs = dvp->v_vfsp->vfs_data;
737         char name[MAXNAMELEN];
738         int err;
739         static enum symfollow follow = NO_FOLLOW;
740         static enum uio_seg seg = UIO_SYSSPACE;
741
742         if (snapshot_namecheck(dirname, NULL, NULL) != 0)
743                 return (EILSEQ);
744
745         dmu_objset_name(zfsvfs->z_os, name);
746
747         *vpp = NULL;
748
749         err = zfs_secpolicy_snapshot_perms(name, cr);
750         if (err)
751                 return (err);
752
753         if (err == 0) {
754                 err = dmu_objset_snapshot(name, dirname, NULL, NULL,
755                     B_FALSE, B_FALSE, -1);
756                 if (err)
757                         return (err);
758                 err = lookupnameat(dirname, seg, follow, NULL, vpp, dvp);
759         }
760
761         return (err);
762 }
763
764 /*
765  * Lookup entry point for the 'snapshot' directory.  Try to open the
766  * snapshot if it exist, creating the pseudo filesystem vnode as necessary.
767  * Perform a mount of the associated dataset on top of the vnode.
768  */
769 /* ARGSUSED */
770 static int
771 zfsctl_snapdir_lookup(vnode_t *dvp, char *nm, vnode_t **vpp, pathname_t *pnp,
772     int flags, vnode_t *rdir, cred_t *cr, caller_context_t *ct,
773     int *direntflags, pathname_t *realpnp)
774 {
775         zfsctl_snapdir_t *sdp = dvp->v_data;
776         objset_t *snap;
777         char snapname[MAXNAMELEN];
778         char real[MAXNAMELEN];
779         char *mountpoint;
780         zfs_snapentry_t *sep, search;
781         struct mounta margs;
782         vfs_t *vfsp;
783         size_t mountpoint_len;
784         avl_index_t where;
785         zfsvfs_t *zfsvfs = dvp->v_vfsp->vfs_data;
786         int err;
787
788         /*
789          * No extended attributes allowed under .zfs
790          */
791         if (flags & LOOKUP_XATTR)
792                 return (EINVAL);
793
794         ASSERT(dvp->v_type == VDIR);
795
796         /*
797          * If we get a recursive call, that means we got called
798          * from the domount() code while it was trying to look up the
799          * spec (which looks like a local path for zfs).  We need to
800          * add some flag to domount() to tell it not to do this lookup.
801          */
802         if (MUTEX_HELD(&sdp->sd_lock))
803                 return (ENOENT);
804
805         ZFS_ENTER(zfsvfs);
806
807         if (gfs_lookup_dot(vpp, dvp, zfsvfs->z_ctldir, nm) == 0) {
808                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
809                 return (0);
810         }
811
812         if (flags & FIGNORECASE) {
813                 boolean_t conflict = B_FALSE;
814
815                 err = dmu_snapshot_realname(zfsvfs->z_os, nm, real,
816                     MAXNAMELEN, &conflict);
817                 if (err == 0) {
818                         nm = real;
819                 } else if (err != ENOTSUP) {
820                         ZFS_EXIT(zfsvfs);
821                         return (err);
822                 }
823                 if (realpnp)
824                         (void) strlcpy(realpnp->pn_buf, nm,
825                             realpnp->pn_bufsize);
826                 if (conflict && direntflags)
827                         *direntflags = ED_CASE_CONFLICT;
828         }
829
830         mutex_enter(&sdp->sd_lock);
831         search.se_name = (char *)nm;
832         if ((sep = avl_find(&sdp->sd_snaps, &search, &where)) != NULL) {
833                 *vpp = sep->se_root;
834                 VN_HOLD(*vpp);
835                 err = traverse(vpp);
836                 if (err) {
837                         VN_RELE(*vpp);
838                         *vpp = NULL;
839                 } else if (*vpp == sep->se_root) {
840                         /*
841                          * The snapshot was unmounted behind our backs,
842                          * try to remount it.
843                          */
844                         goto domount;
845                 } else {
846                         /*
847                          * VROOT was set during the traverse call.  We need
848                          * to clear it since we're pretending to be part
849                          * of our parent's vfs.
850                          */
851                         (*vpp)->v_flag &= ~VROOT;
852                 }
853                 mutex_exit(&sdp->sd_lock);
854                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
855                 return (err);
856         }
857
858         /*
859          * The requested snapshot is not currently mounted, look it up.
860          */
861         err = zfsctl_snapshot_zname(dvp, nm, MAXNAMELEN, snapname);
862         if (err) {
863                 mutex_exit(&sdp->sd_lock);
864                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
865                 /*
866                  * handle "ls *" or "?" in a graceful manner,
867                  * forcing EILSEQ to ENOENT.
868                  * Since shell ultimately passes "*" or "?" as name to lookup
869                  */
870                 return (err == EILSEQ ? ENOENT : err);
871         }
872         if (dmu_objset_hold(snapname, FTAG, &snap) != 0) {
873                 mutex_exit(&sdp->sd_lock);
874                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
875                 return (ENOENT);
876         }
877
878         sep = kmem_alloc(sizeof (zfs_snapentry_t), KM_SLEEP);
879         sep->se_name = kmem_alloc(strlen(nm) + 1, KM_SLEEP);
880         (void) strcpy(sep->se_name, nm);
881         *vpp = sep->se_root = zfsctl_snapshot_mknode(dvp, dmu_objset_id(snap));
882         avl_insert(&sdp->sd_snaps, sep, where);
883
884         dmu_objset_rele(snap, FTAG);
885 domount:
886         mountpoint_len = strlen(refstr_value(dvp->v_vfsp->vfs_mntpt)) +
887             strlen("/.zfs/snapshot/") + strlen(nm) + 1;
888         mountpoint = kmem_alloc(mountpoint_len, KM_SLEEP);
889         (void) snprintf(mountpoint, mountpoint_len, "%s/.zfs/snapshot/%s",
890             refstr_value(dvp->v_vfsp->vfs_mntpt), nm);
891
892         margs.spec = snapname;
893         margs.dir = mountpoint;
894         margs.flags = MS_SYSSPACE | MS_NOMNTTAB;
895         margs.fstype = "zfs";
896         margs.dataptr = NULL;
897         margs.datalen = 0;
898         margs.optptr = NULL;
899         margs.optlen = 0;
900
901         err = domount("zfs", &margs, *vpp, kcred, &vfsp);
902         kmem_free(mountpoint, mountpoint_len);
903
904         if (err == 0) {
905                 /*
906                  * Return the mounted root rather than the covered mount point.
907                  * Takes the GFS vnode at .zfs/snapshot/<snapname> and returns
908                  * the ZFS vnode mounted on top of the GFS node.  This ZFS
909                  * vnode is the root of the newly created vfsp.
910                  */
911                 VFS_RELE(vfsp);
912                 err = traverse(vpp);
913         }
914
915         if (err == 0) {
916                 /*
917                  * Fix up the root vnode mounted on .zfs/snapshot/<snapname>.
918                  *
919                  * This is where we lie about our v_vfsp in order to
920                  * make .zfs/snapshot/<snapname> accessible over NFS
921                  * without requiring manual mounts of <snapname>.
922                  */
923                 ASSERT(VTOZ(*vpp)->z_zfsvfs != zfsvfs);
924                 VTOZ(*vpp)->z_zfsvfs->z_parent = zfsvfs;
925                 (*vpp)->v_vfsp = zfsvfs->z_vfs;
926                 (*vpp)->v_flag &= ~VROOT;
927         }
928         mutex_exit(&sdp->sd_lock);
929         ZFS_EXIT(zfsvfs);
930
931         /*
932          * If we had an error, drop our hold on the vnode and
933          * zfsctl_snapshot_inactive() will clean up.
934          */
935         if (err) {
936                 VN_RELE(*vpp);
937                 *vpp = NULL;
938         }
939         return (err);
940 }
941
942 /* ARGSUSED */
943 static int
944 zfsctl_shares_lookup(vnode_t *dvp, char *nm, vnode_t **vpp, pathname_t *pnp,
945     int flags, vnode_t *rdir, cred_t *cr, caller_context_t *ct,
946     int *direntflags, pathname_t *realpnp)
947 {
948         zfsvfs_t *zfsvfs = dvp->v_vfsp->vfs_data;
949         znode_t *dzp;
950         int error;
951
952         ZFS_ENTER(zfsvfs);
953
954         if (gfs_lookup_dot(vpp, dvp, zfsvfs->z_ctldir, nm) == 0) {
955                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
956                 return (0);
957         }
958
959         if (zfsvfs->z_shares_dir == 0) {
960                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
961                 return (ENOTSUP);
962         }
963         if ((error = zfs_zget(zfsvfs, zfsvfs->z_shares_dir, &dzp)) == 0)
964                 error = VOP_LOOKUP(ZTOV(dzp), nm, vpp, pnp,
965                     flags, rdir, cr, ct, direntflags, realpnp);
966
967         VN_RELE(ZTOV(dzp));
968         ZFS_EXIT(zfsvfs);
969
970         return (error);
971 }
972
973 /* ARGSUSED */
974 static int
975 zfsctl_snapdir_readdir_cb(vnode_t *vp, void *dp, int *eofp,
976     offset_t *offp, offset_t *nextp, void *data, int flags)
977 {
978         zfsvfs_t *zfsvfs = vp->v_vfsp->vfs_data;
979         char snapname[MAXNAMELEN];
980         uint64_t id, cookie;
981         boolean_t case_conflict;
982         int error;
983
984         ZFS_ENTER(zfsvfs);
985
986         cookie = *offp;
987         error = dmu_snapshot_list_next(zfsvfs->z_os, MAXNAMELEN, snapname, &id,
988             &cookie, &case_conflict);
989         if (error) {
990                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
991                 if (error == ENOENT) {
992                         *eofp = 1;
993                         return (0);
994                 }
995                 return (error);
996         }
997
998         if (flags & V_RDDIR_ENTFLAGS) {
999                 edirent_t *eodp = dp;
1000
1001                 (void) strcpy(eodp->ed_name, snapname);
1002                 eodp->ed_ino = ZFSCTL_INO_SNAP(id);
1003                 eodp->ed_eflags = case_conflict ? ED_CASE_CONFLICT : 0;
1004         } else {
1005                 struct dirent64 *odp = dp;
1006
1007                 (void) strcpy(odp->d_name, snapname);
1008                 odp->d_ino = ZFSCTL_INO_SNAP(id);
1009         }
1010         *nextp = cookie;
1011
1012         ZFS_EXIT(zfsvfs);
1013
1014         return (0);
1015 }
1016
1017 /* ARGSUSED */
1018 static int
1019 zfsctl_shares_readdir(vnode_t *vp, uio_t *uiop, cred_t *cr, int *eofp,
1020     caller_context_t *ct, int flags)
1021 {
1022         zfsvfs_t *zfsvfs = vp->v_vfsp->vfs_data;
1023         znode_t *dzp;
1024         int error;
1025
1026         ZFS_ENTER(zfsvfs);
1027
1028         if (zfsvfs->z_shares_dir == 0) {
1029                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
1030                 return (ENOTSUP);
1031         }
1032         if ((error = zfs_zget(zfsvfs, zfsvfs->z_shares_dir, &dzp)) == 0) {
1033                 error = VOP_READDIR(ZTOV(dzp), uiop, cr, eofp, ct, flags);
1034                 VN_RELE(ZTOV(dzp));
1035         } else {
1036                 *eofp = 1;
1037                 error = ENOENT;
1038         }
1039
1040         ZFS_EXIT(zfsvfs);
1041         return (error);
1042 }
1043
1044 /*
1045  * pvp is the '.zfs' directory (zfsctl_node_t).
1046  * Creates vp, which is '.zfs/snapshot' (zfsctl_snapdir_t).
1047  *
1048  * This function is the callback to create a GFS vnode for '.zfs/snapshot'
1049  * when a lookup is performed on .zfs for "snapshot".
1050  */
1051 vnode_t *
1052 zfsctl_mknode_snapdir(vnode_t *pvp)
1053 {
1054         vnode_t *vp;
1055         zfsctl_snapdir_t *sdp;
1056
1057         vp = gfs_dir_create(sizeof (zfsctl_snapdir_t), pvp,
1058             zfsctl_ops_snapdir, NULL, NULL, MAXNAMELEN,
1059             zfsctl_snapdir_readdir_cb, NULL);
1060         sdp = vp->v_data;
1061         sdp->sd_node.zc_id = ZFSCTL_INO_SNAPDIR;
1062         sdp->sd_node.zc_cmtime = ((zfsctl_node_t *)pvp->v_data)->zc_cmtime;
1063         mutex_init(&sdp->sd_lock, NULL, MUTEX_DEFAULT, NULL);
1064         avl_create(&sdp->sd_snaps, snapentry_compare,
1065             sizeof (zfs_snapentry_t), offsetof(zfs_snapentry_t, se_node));
1066         return (vp);
1067 }
1068
1069 vnode_t *
1070 zfsctl_mknode_shares(vnode_t *pvp)
1071 {
1072         vnode_t *vp;
1073         zfsctl_node_t *sdp;
1074
1075         vp = gfs_dir_create(sizeof (zfsctl_node_t), pvp,
1076             zfsctl_ops_shares, NULL, NULL, MAXNAMELEN,
1077             NULL, NULL);
1078         sdp = vp->v_data;
1079         sdp->zc_cmtime = ((zfsctl_node_t *)pvp->v_data)->zc_cmtime;
1080         return (vp);
1081
1082 }
1083
1084 /* ARGSUSED */
1085 static int
1086 zfsctl_shares_getattr(vnode_t *vp, vattr_t *vap, int flags, cred_t *cr,
1087     caller_context_t *ct)
1088 {
1089         zfsvfs_t *zfsvfs = vp->v_vfsp->vfs_data;
1090         znode_t *dzp;
1091         int error;
1092
1093         ZFS_ENTER(zfsvfs);
1094         if (zfsvfs->z_shares_dir == 0) {
1095                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
1096                 return (ENOTSUP);
1097         }
1098         if ((error = zfs_zget(zfsvfs, zfsvfs->z_shares_dir, &dzp)) == 0) {
1099                 error = VOP_GETATTR(ZTOV(dzp), vap, flags, cr, ct);
1100                 VN_RELE(ZTOV(dzp));
1101         }
1102         ZFS_EXIT(zfsvfs);
1103         return (error);
1104
1105
1106 }
1107
1108 /* ARGSUSED */
1109 static int
1110 zfsctl_snapdir_getattr(vnode_t *vp, vattr_t *vap, int flags, cred_t *cr,
1111     caller_context_t *ct)
1112 {
1113         zfsvfs_t *zfsvfs = vp->v_vfsp->vfs_data;
1114         zfsctl_snapdir_t *sdp = vp->v_data;
1115
1116         ZFS_ENTER(zfsvfs);
1117         zfsctl_common_getattr(vp, vap);
1118         vap->va_nodeid = gfs_file_inode(vp);
1119         vap->va_nlink = vap->va_size = avl_numnodes(&sdp->sd_snaps) + 2;
1120         vap->va_ctime = vap->va_mtime = dmu_objset_snap_cmtime(zfsvfs->z_os);
1121         ZFS_EXIT(zfsvfs);
1122
1123         return (0);
1124 }
1125
1126 /* ARGSUSED */
1127 static void
1128 zfsctl_snapdir_inactive(vnode_t *vp, cred_t *cr, caller_context_t *ct)
1129 {
1130         zfsctl_snapdir_t *sdp = vp->v_data;
1131         void *private;
1132
1133         private = gfs_dir_inactive(vp);
1134         if (private != NULL) {
1135                 ASSERT(avl_numnodes(&sdp->sd_snaps) == 0);
1136                 mutex_destroy(&sdp->sd_lock);
1137                 avl_destroy(&sdp->sd_snaps);
1138                 kmem_free(private, sizeof (zfsctl_snapdir_t));
1139         }
1140 }
1141
1142 static const fs_operation_def_t zfsctl_tops_snapdir[] = {
1143         { VOPNAME_OPEN,         { .vop_open = zfsctl_common_open }      },
1144         { VOPNAME_CLOSE,        { .vop_close = zfsctl_common_close }    },
1145         { VOPNAME_IOCTL,        { .error = fs_inval }                   },
1146         { VOPNAME_GETATTR,      { .vop_getattr = zfsctl_snapdir_getattr } },
1147         { VOPNAME_ACCESS,       { .vop_access = zfsctl_common_access }  },
1148         { VOPNAME_RENAME,       { .vop_rename = zfsctl_snapdir_rename } },
1149         { VOPNAME_RMDIR,        { .vop_rmdir = zfsctl_snapdir_remove }  },
1150         { VOPNAME_MKDIR,        { .vop_mkdir = zfsctl_snapdir_mkdir }   },
1151         { VOPNAME_READDIR,      { .vop_readdir = gfs_vop_readdir }      },
1152         { VOPNAME_LOOKUP,       { .vop_lookup = zfsctl_snapdir_lookup } },
1153         { VOPNAME_SEEK,         { .vop_seek = fs_seek }                 },
1154         { VOPNAME_INACTIVE,     { .vop_inactive = zfsctl_snapdir_inactive } },
1155         { VOPNAME_FID,          { .vop_fid = zfsctl_common_fid }        },
1156         { NULL }
1157 };
1158
1159 static const fs_operation_def_t zfsctl_tops_shares[] = {
1160         { VOPNAME_OPEN,         { .vop_open = zfsctl_common_open }      },
1161         { VOPNAME_CLOSE,        { .vop_close = zfsctl_common_close }    },
1162         { VOPNAME_IOCTL,        { .error = fs_inval }                   },
1163         { VOPNAME_GETATTR,      { .vop_getattr = zfsctl_shares_getattr } },
1164         { VOPNAME_ACCESS,       { .vop_access = zfsctl_common_access }  },
1165         { VOPNAME_READDIR,      { .vop_readdir = zfsctl_shares_readdir } },
1166         { VOPNAME_LOOKUP,       { .vop_lookup = zfsctl_shares_lookup }  },
1167         { VOPNAME_SEEK,         { .vop_seek = fs_seek }                 },
1168         { VOPNAME_INACTIVE,     { .vop_inactive = gfs_vop_inactive } },
1169         { VOPNAME_FID,          { .vop_fid = zfsctl_shares_fid } },
1170         { NULL }
1171 };
1172
1173 /*
1174  * pvp is the GFS vnode '.zfs/snapshot'.
1175  *
1176  * This creates a GFS node under '.zfs/snapshot' representing each
1177  * snapshot.  This newly created GFS node is what we mount snapshot
1178  * vfs_t's ontop of.
1179  */
1180 static vnode_t *
1181 zfsctl_snapshot_mknode(vnode_t *pvp, uint64_t objset)
1182 {
1183         vnode_t *vp;
1184         zfsctl_node_t *zcp;
1185
1186         vp = gfs_dir_create(sizeof (zfsctl_node_t), pvp,
1187             zfsctl_ops_snapshot, NULL, NULL, MAXNAMELEN, NULL, NULL);
1188         zcp = vp->v_data;
1189         zcp->zc_id = objset;
1190
1191         return (vp);
1192 }
1193
1194 static void
1195 zfsctl_snapshot_inactive(vnode_t *vp, cred_t *cr, caller_context_t *ct)
1196 {
1197         zfsctl_snapdir_t *sdp;
1198         zfs_snapentry_t *sep, *next;
1199         vnode_t *dvp;
1200
1201         VERIFY(gfs_dir_lookup(vp, "..", &dvp, cr, 0, NULL, NULL) == 0);
1202         sdp = dvp->v_data;
1203
1204         mutex_enter(&sdp->sd_lock);
1205
1206         if (vp->v_count > 1) {
1207                 mutex_exit(&sdp->sd_lock);
1208                 return;
1209         }
1210         ASSERT(!vn_ismntpt(vp));
1211
1212         sep = avl_first(&sdp->sd_snaps);
1213         while (sep != NULL) {
1214                 next = AVL_NEXT(&sdp->sd_snaps, sep);
1215
1216                 if (sep->se_root == vp) {
1217                         avl_remove(&sdp->sd_snaps, sep);
1218                         kmem_free(sep->se_name, strlen(sep->se_name) + 1);
1219                         kmem_free(sep, sizeof (zfs_snapentry_t));
1220                         break;
1221                 }
1222                 sep = next;
1223         }
1224         ASSERT(sep != NULL);
1225
1226         mutex_exit(&sdp->sd_lock);
1227         VN_RELE(dvp);
1228
1229         /*
1230          * Dispose of the vnode for the snapshot mount point.
1231          * This is safe to do because once this entry has been removed
1232          * from the AVL tree, it can't be found again, so cannot become
1233          * "active".  If we lookup the same name again we will end up
1234          * creating a new vnode.
1235          */
1236         gfs_vop_inactive(vp, cr, ct);
1237 }
1238
1239
1240 /*
1241  * These VP's should never see the light of day.  They should always
1242  * be covered.
1243  */
1244 static const fs_operation_def_t zfsctl_tops_snapshot[] = {
1245         VOPNAME_INACTIVE, { .vop_inactive =  zfsctl_snapshot_inactive },
1246         NULL, NULL
1247 };
1248
1249 int
1250 zfsctl_lookup_objset(vfs_t *vfsp, uint64_t objsetid, zfsvfs_t **zfsvfsp)
1251 {
1252         zfsvfs_t *zfsvfs = vfsp->vfs_data;
1253         vnode_t *dvp, *vp;
1254         zfsctl_snapdir_t *sdp;
1255         zfsctl_node_t *zcp;
1256         zfs_snapentry_t *sep;
1257         int error;
1258
1259         ASSERT(zfsvfs->z_ctldir != NULL);
1260         error = zfsctl_root_lookup(zfsvfs->z_ctldir, "snapshot", &dvp,
1261             NULL, 0, NULL, kcred, NULL, NULL, NULL);
1262         if (error != 0)
1263                 return (error);
1264         sdp = dvp->v_data;
1265
1266         mutex_enter(&sdp->sd_lock);
1267         sep = avl_first(&sdp->sd_snaps);
1268         while (sep != NULL) {
1269                 vp = sep->se_root;
1270                 zcp = vp->v_data;
1271                 if (zcp->zc_id == objsetid)
1272                         break;
1273
1274                 sep = AVL_NEXT(&sdp->sd_snaps, sep);
1275         }
1276
1277         if (sep != NULL) {
1278                 VN_HOLD(vp);
1279                 /*
1280                  * Return the mounted root rather than the covered mount point.
1281                  * Takes the GFS vnode at .zfs/snapshot/<snapshot objsetid>
1282                  * and returns the ZFS vnode mounted on top of the GFS node.
1283                  * This ZFS vnode is the root of the vfs for objset 'objsetid'.
1284                  */
1285                 error = traverse(&vp);
1286                 if (error == 0) {
1287                         if (vp == sep->se_root)
1288                                 error = EINVAL;
1289                         else
1290                                 *zfsvfsp = VTOZ(vp)->z_zfsvfs;
1291                 }
1292                 mutex_exit(&sdp->sd_lock);
1293                 VN_RELE(vp);
1294         } else {
1295                 error = EINVAL;
1296                 mutex_exit(&sdp->sd_lock);
1297         }
1298
1299         VN_RELE(dvp);
1300
1301         return (error);
1302 }
1303
1304 /*
1305  * Unmount any snapshots for the given filesystem.  This is called from
1306  * zfs_umount() - if we have a ctldir, then go through and unmount all the
1307  * snapshots.
1308  */
1309 int
1310 zfsctl_umount_snapshots(vfs_t *vfsp, int fflags, cred_t *cr)
1311 {
1312         zfsvfs_t *zfsvfs = vfsp->vfs_data;
1313         vnode_t *dvp;
1314         zfsctl_snapdir_t *sdp;
1315         zfs_snapentry_t *sep, *next;
1316         int error;
1317
1318         ASSERT(zfsvfs->z_ctldir != NULL);
1319         error = zfsctl_root_lookup(zfsvfs->z_ctldir, "snapshot", &dvp,
1320             NULL, 0, NULL, cr, NULL, NULL, NULL);
1321         if (error != 0)
1322                 return (error);
1323         sdp = dvp->v_data;
1324
1325         mutex_enter(&sdp->sd_lock);
1326
1327         sep = avl_first(&sdp->sd_snaps);
1328         while (sep != NULL) {
1329                 next = AVL_NEXT(&sdp->sd_snaps, sep);
1330
1331                 /*
1332                  * If this snapshot is not mounted, then it must
1333                  * have just been unmounted by somebody else, and
1334                  * will be cleaned up by zfsctl_snapdir_inactive().
1335                  */
1336                 if (vn_ismntpt(sep->se_root)) {
1337                         avl_remove(&sdp->sd_snaps, sep);
1338                         error = zfsctl_unmount_snap(sep, fflags, cr);
1339                         if (error) {
1340                                 avl_add(&sdp->sd_snaps, sep);
1341                                 break;
1342                         }
1343                 }
1344                 sep = next;
1345         }
1346
1347         mutex_exit(&sdp->sd_lock);
1348         VN_RELE(dvp);
1349
1350         return (error);
1351 }
1352 #endif /* HAVE_ZPL */